Повышение - расход - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Когда-то я был молод и красив, теперь - только красив. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - расход - энергия

Cтраница 4


Основные узлы системы для сушки распылением: воздуходувка или эксгаустер; калорифер, служащий для подогрева осушающего газа; распылитель жидкости; сушильная камера; приспособление для выгрузки сухого порошка. В некоторых случаях твердый материал предварительно размалывают или разбавляют водой для уменьшения вязкости; к последнему способу, однако, прибегают редко, поскольку дополнительного количества влаги необходимо повышение расхода энергии на единицу сухого продукта. Кроме того, время, необходимое для сушки капель, с увеличением разбавления возрастает, поэтому для осуществления более интенсивного режима необходимо стремиться к наименьшему разбавлению питания водой.  [46]

Степень сжатия паров хладоагента р2 / рь как уже известно, определяется температурами конденсации и испарения. Ранее ( см. главу III) было показано, что при Pa / Pi 4 - 5 одноступенчатое сжатие газов ( паров) приводит к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора и повышению расхода энергии. Для устранения этих недостатков при р2 / рх 4 - 5 применяют многоступенчатые компрессоры с охлаждением сжимаемого газа между ступенями.  [47]

Практически расход энергии бывает обычно несколько ниже теоретического, так как приведенные формулы не учитывают ряда факторов, влияющих на его снижение, например экзотермию цемента, нарастание прочности при остывании и пр. Вместе с тем интенсивное выпаривание влаги, увлажнение бетона во время прогрева, утечка тока через влажную опалубку и особенно через заземленную арматуру ( в монолитных конструкциях) - все это может привести к повышению расхода энергии против рассчитанного теоретически.  [48]

Решающим фактором в проектировании обратноосмотических систем для обработки сточных вод целлюлозного производства является перепад гидравлического давления, необходимый для поддержания минимальных значений линейных скоростей воды через трубы, соединенные последовательно. Это позволяет исключить концентрационную поляризацию и свести к минимуму засорение мембран. Повышение расхода энергии на перекачку воды, обусловленное необходимостью создания перепада давления в соединенных последовательно трубах, не является большим недостатком, чем недостатки, свойственные технологии обработки воды в системах с рециркуляцией и связанные с длительным нахождением воды в системе.  [49]

Потребление электроэнергии на собственные нужды и эксплуатационных материалов у топок с жидким шлакоудалением выше, чем у топок с гранулированным шлакоудалением. Причиной этого является большее потребление энергии на гидрозолоудаление. Это повышение расхода энергии на гидрозолоудаление иногда компенсируется сокращением расхода электроэнергии на размол, если топка позволяет работать на более грубом помоле. Однако топка с жидким шлакоудалением в некоторых случаях требует более тонкого помола, вследствие чего расход электроэнергии возрастает.  [50]

Высокая производительность подачи СУГ приводит также к выводу о неэкономичности, в данном случае, схемы изотермического хранилища с комплексной холодильной установкой. В этом случае увеличение затрат здесь связано еще с необходимостью подогрева продукта, сливаемого из хранилища с большой производительностью. Кроме того, требуемая высокая оборачиваемость приводит к повышению расхода энергии. Следовательно, в данных условиях наиболее перспективной оказывается схема изотермического хранилища с промежуточным хладоносителем. К преимуществам этой схемы, играющим особую роль в условиях работы резервуарных парков ГБЗ и ЦГФУ, относится возможность получения из изотермического резервуара подогретого продукта и относительно малая энергоемкость системы, что компенсирует некоторое увеличение капитальных затрат на сооружение хранилища по сравнению с другими схемами.  [51]

Перекачка по трубопроводу на расстояние 500 км и более при пропускной способности не менее 1 млн. ml год по экономичности уступает только водному транспорту; при уменьшении грузового потока до 200 - 300 тыс. ml год этот вид транспорта по экономичности уступает железнодорожному. Приведенные соображения относятся к продуктам малой вязкости ( от 0 6 до 0 7 ест) при температуре перекачки. С повышением вязкости нефтепродуктов экономичность перекачки по трубопроводам снижается из-за повышения расхода энергии вследствие увеличения сопротивления при перекачке. Большим преимуществом трубопроводного транспорта является его полная герметичность, обеспечивающая минимальные потери, а также непрерывность.  [52]

Кроме того из этих же формул следует, что увеличение трения между валками прокатываемым металлом, путем насечки на валки, увеличивает коэфици-ент трения и одновременно с этим увеличивает обжатие. Этим средством часто пользуются особенно на обжимных валках для получения желаемой величины обжатия. Однако необходимо обратить внимание, что увеличение силы трения влечет за собой повышение расхода энергии, а также увеличение сил реакции, действующих на станины и шпиндели. Некоторые из них до настоящего времени мало изучены как теоретически, так и практически. Бласс, Ррассгоф, Герман, Финк, Кодрон, Дени, Танков, Верещагин, Родзе-вич - Белевич, Евневич и другие. Движение слоев металла при прокатке различно. Это особенно наглядно видно на опыте, проделанном Гол-ленбергом ( фиг.  [53]

Основным показателем при выборе марки масла для смазки подшипников качения является его вязкость: чем выше вязкость, тем большую нагрузку может выдержать, не разрываясь, пленка масла. Однако с увеличением вязкости масла возрастают и потери на трение, что сопряжено с повышением расхода энергии и температуры узла. Поэтому вязкие масла следует применять при больших нагрузках и малых скоростях, а также при повышенных температурах; при пониженных температурах рекомендуется пользоваться маловязкими маслами.  [54]

В настоящее время широко распространены схемы производства метанола, для которых исходный газ получают конверсией в трубчатых печах. Поскольку при паровой конверсии объем газа увеличивается, что при последующем сжатии газа приводит к повышению расхода энергии, разработки последних лет базируются только с применением конверсии под давлением. Однако доля существующих производств каталитической конверсии природного, газа в трубчатых печах при атмосферном давлении еще значительна.  [55]

Уменьшение коэффициента теплопередачи конденсатора ( при той же его тепловой нагрузке) может быть компенсировано только увеличением разности температур между рабочим телом и водой, что приводит к повышению температуры конденсации рабочего тела и связанного с ней парциального давления ра. Таким образом, общее давление в конденсаторе при наличии воздуха повышается как от возрастания рв, так и от увеличения ра. Повышение давления в конденсаторе влечет за собой возрастание степени сжатия в компрессоре, а вследствие этого повышение расхода энергии и уменьшение холодопроизводитель-ности машины при неизменной температуре охлаждающей среды. В этом случае может возникнуть и опасный режим как от возможного чрезмерного повышения давления в конденсаторе, так и от недопустимого увеличения температуры рабочего тела в конце сжатия в компрессоре.  [56]



Страницы:      1    2    3    4